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infotek 2020-11-16 10:02

空间光调制器像素处光衍射的仿真

空间光调制器(SLM.0002 v1.1) >8{{H"$;(  
LdOqV'&r  
应用示例简述 %d-WQwJ  
e|SN b*_  
1. 系统细节 ,;MUXCC'  
 光源 t~}c"|<t  
— 高斯光束 DdISJWc'`5  
 组件 #v$wjqK5  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 RI<s mt.Ng  
 探测器 1foG*   
— 视觉感知的仿真 7C Sn79E  
— 电磁场分布 }#~E-N3x  
 建模/设计 3GL?&(eU;  
— 场追迹: "IpbR  
 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 i,;a( Sy4  
s 7%iuP  
2. 系统说明 %Y/;jC Y  
[T'[7 Z  
J 7dHD(R8  
3. 模拟 & 设计结果 sm?b,T/  
55`p~:&VQ  
4. 总结 : maBec)  
#u"@q< )  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 c|'$3dB*  
37IHn6r\  
第1步 (-;(wCEE  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 5D-as9k*  
it>Bf;  
第2步 vG)B}`M  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 [".94(qs  
7[L%j;)bw  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 m'G=WO*%  
f `b6E J  
应用示例详细内容 fMHw=wJQ  
^K8XY@{&  
系统参数 B1I{@\z0G  
ncVt (!c,e  
1. 该应用实例的内容 ,9F3~Ryt(  
V3|" v4  
())_4 <  
2. 设计&仿真任务 aWvC-vZk  
@^# 9N!Fj]  
由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 Xmb##:  
lR F5/  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 ]f`UflMO8  
iYdg1  
a~!7A ZT-O  
4. 参数:SLM像素阵列 !K=$Q Uq  
SEu:31k{o  
P uQ  
5. 参数:SLM像素阵列 {~#01p5  
q{[y4c1bG{  
}lq$Fi/  
应用示例详细内容 /7a3*a  
vZ6R>f  
仿真&结果 uzp\<\d-t  
=:TQ_>$Nc2  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM n(n7"+B  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 .G<Or`K^i  
 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 r' |ei,  
u2':~h?l  
2. VirtualLab的SLM模块 C(KV5c  
!QqVJ a{j  
PKGqu,J,  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 Xz/aytp~A  
 必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 D-m%eP.  
h9nh9a(2  
3. SLM的光学功能 0G'v4Vj0'  
h7xgLe@  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 =*UVe%N4  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 11!4#z6w  
 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 ep l1xfr  
|^w&dj\,  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd .Rb4zLYL*w  
"`pg+t&  
 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 sI#h&V,9  
x;4m@)Mu  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd Pi%-bD/w  
CWD $\K G  
4. 对比:光栅的光学功能 g,Rh Ut9  
 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 {D]I[7f8Ev  
 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 (5RZLRn  
 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 4i29nq^n  
 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 SS;'g4h\6  
 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 sBE@{w%  
1"1ElH  
On+0@hh  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd zHW&i~  
PhmtCp0-7-  
5. 有间隔SLM的光学功能 :mdoGb$ dr  
现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 (+TL ]9P  
L_=3`xE _  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd %!L*ec%,  
D]V&1n  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 U71A#OD^U  
?CpM.{{s  
>k 2^A  
6. 减少计算工作量 oTpoh]|[  
1fh6A`c  
<9Ytv|t@0  
采样要求: $bk_%R}s  
 至少1个点的间隔(每边)。 7. eiM!7g  
 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 ><)fK5x  
l-'\E6grdH  
采样要求: _<)HFg6  
 同样,至少1个点的间隔。 49B6|!&I  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 OJLyqncw  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 mldY/;-H!1  
(=s%>lW|  
 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 v;" pc)i  
 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 cdfnM%`>\  
 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 V##TG0  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 ,\PTn7_  
#@L<<Q8}  
xQzXl  
3^F1hCB  
减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
[]H0{a2{<  
7. 指定区域填充因子的仿真 3,@|kN<  
DJH,#re>  
 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 }An;)!>(nF  
 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 h)?Km{u%  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 71HrpTl1fw  
 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 9Cw !<  
p,2H8I){  
%U&ztvR0C  
8. 总结
JjQTD-^  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ]8XIw`:f  
No w2ad&  
第1步 ^}hSsE  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 <kWNx.eci  
2{)<Df@  
第2步 d#HN '(2t  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 bY=Yb  
扩展阅读 +L}R|ihkI  
扩展阅读 A:,V)  
 开始视频 k%({< ul  
-    光路图介绍 1);E!D[  
 该应用示例相关文件: q%Lw#f  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 ;0E[ ; L!  
-     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
ZF;s`K)  
C3 (PI,,  
[N*`3UZk"  
QQ:2987619807 `qr.@0whP  
中科微星 2021-02-25 15:23
西安中科微星光电科技有限公司在空间光调制器方面做的比较成熟,已经拥有三大产品系列,数十款产品,可以运用于教育科研,仿真测试、激光加工等领域。如需了解详情可拨打电话029-65665888 / 发送邮件至laser_zkwx@opt.cn.
中科微星 2021-03-24 17:48
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报告大纲 I6F $@  
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1.浅谈中国物理光电教学行业大趋势及面临问题 m}fY5r<<;/  
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2.空间光调制器在工业、教学领域的应用3.实物讲解空间光调制器 <=!|U0YV  
(第二波——神秘现金红包抽奖环节)
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